Titan sintering
Effekt vun Titan Pudder Sprëtz molding sintering Prozess op Leeschtung
Metallpulver gesintertporösMaterialien ginn aus Metall oder Legierungspulver als Rohmaterial gemaach a gi bei héijen Temperaturen geformt a gesintert. Si sinn poröse Materialien mat enger steifer Struktur.
Produktiounsprozess: Duerchmusterung - isostatesch Pressen - Vakuum Héichtemperatur Sintering
Strukturell Fonctiounen: D'Material enthält eng grouss Zuel vun verbonnen oder semi-verbonne Poren. D'Porestruktur gëtt geformt andeems se regelméisseg an onregelméisseg Pudderpartikelen stackelen. D'Gréisst an d'Verdeelung vun de Poren an d'Gréisst vun der Porositéit kënnen ugepasst ginn no der Pulverpartikelgréisst Kombinatioun a Virbereedungsprozess. Trefft aktuell Clientsbedierfnesser.
Produit Virdeeler: gutt Permeabilitéit, kontrolléierbar Pore Gréisst a Poren, stabil Form, héich filtration Genauegkeet, zouzedrécken Resistenz, gutt mechanesch Eegeschaften, gutt thermesch Leit, Hëtzt Resistenz, an Hëtzt dissipation Eegeschafte, a kann e puer mol zréckwäschen a benotzt ginn.
Funktionell Charakteristiken vun Titan gesintert poröse Materialien:
- 1) Eenheetlech Poren Duerchmiesser, stabil Poren, an héich Trennung Effizienz.
- 2) Héich Porositéit, kleng Filtratiounsbeständegkeet an héich Pénétratiounseffizienz.
- 3) Gutt chemesch Stabilitéit, Säure an Alkali Korrosiounsbeständegkeet, an Antioxidatiounseigenschaften.
- 4) D'morphologesch Struktur ass stabil, keng Partikel falen of, an entsprécht den Ufuerderunge vun der Liewensmëttelhygiene a pharmazeuteschen GMP.
- 5) Gutt mechanesch Eegeschaften, nidderegen Drockdifferenz a grousse Flowrate.
- 6) Et huet eng staark antimikrobial Fäegkeet an interagéiert net mat Mikroorganismen.
- 7) Et kann online regeneréiert ginn, einfach ze botzen an huet e laang Liewensdauer.
- 8) Exzellent Biokompatibilitéit, ka wäit an der biologescher, Liewensmëttel, pharmazeutescher a medizinescher Industrie benotzt ginn.
- 9) Exzellent elektromagnetesch Welleschutzleistung.
- 10) Good damping Charakteristiken an Impakt Resistenz.
Sintering ass ee vun de wichtegste Prozesser an derMIM Prozess. Et läscht net nëmmen de Rescht Bindemittel, mee eliminéiert och d'Poren tëscht de Pudderpartikelen, sou datt deMIM Produktganz dicht oder bal voll dichteg. DéiSintering vun TitanLegierung erfuerdert eng héich Temperatur. Ëmwelt, de Sinterprozess soll sou vill wéi méiglech mat Argongas geschützt ginn. D'Sinterzäit an dësem Test ass festgeluecht fir d'Temperatur konstant fir 120 Minutten ze halen, an déi maximal Temperatur ass 1220 ℃, 1240 ℃, 1250 ℃, 1270 ℃ respektiv 1290 ℃ fir TC4 gezeechent Deeler a ronn Deeler. Form Deeler sinn gesintert.
Sintering Prozess vun TC4 tensile Deeler
Sintering Prozess vun kreesfërmeg Deeler
Vum Sinterprozess vun kreesfërmeg Deeler kann et ongeféier gesi ginn datt wann TC4 120 Minuten dauert, méi héich Verdichtung bei 1250 ° C kritt, an d'Dicht liicht erof wéi d'Temperatur eropgeet. Dëst ass well d'Kornwachstum bei ze héijen Temperaturen geschitt. D'Lücken tëscht Käregrenze ginn och méi grouss, wat och dozou féiert datt d'Ausbezuelungsstäerkt vu Standard-Truckdeeler manner wéi 1250 ° C no héijer Temperatur ass.
TC4 metallographesch Diagramm bei 1250 ℃
Sinter TC4 Ronn Deeler
Fir d'Relatioun tëscht verschiddenen Temperaturen an Haltzäiten an TC4 Sintering Verdichtung ze verstoen, hu mir 1240 ° C, 1250 ° C an 1270 ° C ausgewielt fir d'Experimenter ze maachen wéi hei ënnendrënner. Der sintering Atmosphär war all Argongas Ëmfeld.
D'Sinteratmosphär ass Argon
Donnéeën Veraarbechtung an Analyse
Geméiss den Dichtdaten vun der Probe nom Sinteren ass et net schwéier ze gesinn datt d'Dicht, déi kritt gëtt andeems d'Temperatur bei 1250 ° C fir 120-180 Minutten hält, méi héich ass wéi déi vun anere Prozesser. Baséiert op der Relatioun tëscht der sintering Prozess vun der TC4 gemoolt Deeler an der gesintert TC4 Ronn Deeler, schléissen mir och datt d'Dicht méi héich ass wéi déi vun anere Prozesser kritt. D'Verdichtung an d'Ausbezuelkraaft si konsequent, sou datt d'Verdichtung an d'mechanesch Eegeschafte kritt andeems d'Temperatur bei 1250 ° C fir 120min ~ 180min hält, sinn déi héchst; dëst ass well eng ze héich Temperatur an eng ze kuerz Haltzäit den Titanlegierung Sinterprozess net verbesseren. Titanlegierungskristalle sinn optimal densifizéiert. Ähnlech, niddereg Temperatur a laangfristeg Hëtzt Erhaalung wäert d'Pulver Uewerfläch dreiwend Energie kontinuéierlech verbraucht ginn wéinst der luesen Diffusioun Taux vun Kär Grenzen. Wärend der Beweegung an der Diffusiounsprozess vu Kärgrenzen, gutt Iwwerlappung a Rutsch vum Kristallgitter kann net erreecht ginn. Op déi Manéier ginn et nach gewësse Lücken dobannen, déi net éliminéiert kënne ginn, wat et onméiglech mécht eng besser Verdichtung z'erreechen.
zu Conclusioun
Den Industrialiséierungsprozess vun der MIM Titanlegierung ass komplex, an et gi vill Faktoren déi d'endgülteg Verdichtung a mechanesch Eegeschafte vum Produkt beaflossen. Ënnert dësen experimentellen Konditiounen, no ëmfaassend Iwwerleeung vun der Produktdensitéit a mechanesche Properties, hu mir en HP High Vakuum Metal Uewen benotzt fir kontinuéierlech 1250 ° C fir 120 Minutten ze sinteren. Dëst erlaabt TC4 eng méi héich Dicht ze hunn an déi maximal Ausbezuelungsstäerkt ze kréien, de Wee fir d'Industrialiséierung vum MIM-TC4 erstallt.

